- 摘要:針對一般測溫方法在進(jìn)行流體多點(diǎn)溫度測量時(shí)存在系統復雜,準確度和速度難以兼顧的問(wèn)題,提出了一種基于溫度-頻率(T-F)變換的測量系統。該系統使用PIC18F6722單片機控制MOS管開(kāi)關(guān)陣列,使多個(gè)測點(diǎn)的熱敏電阻分別
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T-F 變換 多點(diǎn) 流體
- 簡(jiǎn)介:本文介紹了在實(shí)際工程中常用到的傅里葉變換和Z變換之間的關(guān)系、各自的意義等內容。
傅里葉變換在物理學(xué)、數論、組合數學(xué)、信號處理、概率論、統計學(xué)、密碼學(xué)、聲學(xué)、光學(xué)、海洋學(xué)、結構動(dòng)力學(xué)等領(lǐng)域都有著(zhù)廣泛的應用(例如在信號處理中,傅里葉變換的典型用途是將信號分解成幅值分量和頻率分量)。
傅里葉變換能將滿(mǎn)足一定條件的某個(gè)函數表示成三角函數(正弦和/或余弦函數)或者它們的積分的線(xiàn)性組合。在不同的研究領(lǐng)域,傅里葉變換具有多種不同的變體形式,如連續傅里葉變換和離散傅里葉變換。
傅里葉變換是一種
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傅里葉變換 拉普拉斯變換 變換
- 當配電系統中發(fā)生短路故障、感應電機啟動(dòng)、雷擊、開(kāi)關(guān)操作、變壓器以及電容器組的投切等事件時(shí),均可以引起電壓暫降。
在電壓暫降的分析中,通??紤]三個(gè)特征量:電壓暫降幅值、電壓暫降持續時(shí)間和相位跳變。要想盡可能的控制電壓暫降所帶來(lái)的影響,就需要對電壓暫降的3個(gè)特征量進(jìn)行實(shí)時(shí)測量,進(jìn)而采取相應的措施進(jìn)行控制,這就要需要高效的分析和計算方法來(lái)提取系統的電壓擾動(dòng)信號。
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LabVIEW 變換 電壓
- 隨著(zhù)電子技術(shù)和計算機技術(shù)的迅速進(jìn)步,工業(yè)自動(dòng)化得到了快速發(fā)展,而在工業(yè)控制領(lǐng)域,檢測傳感器件起著(zhù)越來(lái)越重要的作用,各種先進(jìn)的傳感器正在大量應用。但是很多傳感器只提供4~20mA或者0~5V的直流模擬信號輸出,
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電壓 實(shí)現 變換 電流 傳感器 頻率
- 引 言基于提升框架的小波變換方法,利用FPGA 可編程特性可實(shí)現多種小波變換。提升框架(LS :Lifting Scheme) 是由Sweldens 等人在近幾年提出的一種小波變換方法,用它的框架結構能有效地計算DWT。對于較長(cháng)的濾波器,
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FPGA 多用 變換 提升小波
- 電子設備特別是計算機的不斷小型化,要求供電電源的體積隨之小型化,因而開(kāi)關(guān)電源開(kāi)始替代以笨重的工頻變壓器為特征的線(xiàn)性穩壓電源,同時(shí)電源效率得到明顯提高。電源體積的減小意味著(zhù)散熱能力的變差,因而要求電源的
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變換 時(shí)代 功率 高效率 進(jìn)入 開(kāi)關(guān)電源
- 摘要:本文詳細的闡述了直流變壓器的基本概念, 直流變壓器利用變壓器漏感能量實(shí)現能量的傳輸,不需輸出濾波電感。采用開(kāi)環(huán)控制,恒占空比工作,電路結構簡(jiǎn)單,易于實(shí)現高頻軟開(kāi)關(guān)和高功率密度,變換效率高。最后系統
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變換 應用 功率 及其 變壓器 直流
- 液晶分子的驅動(dòng)電壓不能固定在某一個(gè)值不變,否則,時(shí)間久了,液晶分子會(huì )發(fā)生極化現象,從而逐漸失去旋光特性。因此,為了避免液晶分子的特性遭到破壞,液晶分子的驅動(dòng)電壓必須進(jìn)行極性變換,這就需要將液晶顯示屏內
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變換 方式 極性 常用 液晶顯示 TFT
- 引言節能環(huán)保技術(shù)是當前世界所關(guān)注的焦點(diǎn),在液晶顯示模組中,背光源的功耗最高可占總功耗的50%以上。尤其在10in 以下顯示產(chǎn)品如手機、PDA、MP3 等便攜式設備中,基本采用電池供電,功耗問(wèn)題尤為突出。為有效降低液晶
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LED 直方圖 變換 背光源
- 標簽:高頻耦合 UPS 電源 一、引言由整流和逆變電路組成的UPS變換電路是UPS中的關(guān)鍵組成部分。根據其所采用的功率電子器件和UPS不同的用途,變換電路有很多種類(lèi),以適應不同的電壓、頻率和負載性質(zhì)的要求。若用于感
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變換 電路 UPS 耦合 高頻 變壓器 使用
- 本文主要通過(guò)對Droop法DC/DC變換器并聯(lián)均流技術(shù)的研究,設計了一種基于反激式電路拓撲的兩個(gè)DC/DC變換器并聯(lián)輸出的均流變換器?! 味朔醇る娐返碾娐吠負浼肮ぷ髟怼 ‰娐吠負洹 ?br /> 圖1 反激式變換器 反
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變換 設計 流變 輸出 DC/DC 變換器 基于
- 摘要:在用電設備中廣泛使用各種電力電子器件,往往會(huì )引起供電電網(wǎng)電壓波形發(fā)生畸變,即諧波污染,會(huì )帶來(lái)許多危害。在線(xiàn)電網(wǎng)諧波分析儀就是為了監測電力諧波污染而設計的。其整個(gè)設計過(guò)程采用模塊化設計的思想。系統
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電網(wǎng) 諧波 分析儀 在線(xiàn) 變換 快速 傅立葉 基于
- 摘要:無(wú)論民用或商用領(lǐng)域,功率100 W 以下的交流電源都有著(zhù)巨大的應用需求。由于要兼顧輸入諧波電流、功率因數、系統能效等問(wèn)題,采用臨界模式(boundary mode)的AC/DC單級反激式的電源拓撲成為非常完美的小功率直流
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電源 設計 方案 驅動(dòng) LED 單級 變換 高效
- (1)漏電感(簡(jiǎn)稱(chēng)漏感)理想的變壓器(完全耦合的變壓器)原邊繞組產(chǎn)生的磁通應全部穿過(guò)副邊繞組,沒(méi)有任何損失和泄...
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高頻 變換 變壓器
- 本文主要通過(guò)對Droop法DC/DC變換器并聯(lián)均流技術(shù)的研究,設計了一種基于反激式電路拓撲的兩個(gè)DC/DC變換器并聯(lián)輸出的均流變換器?! 味朔醇る娐返碾娐吠負浼肮ぷ髟怼 ‰娐吠負洹 ?br /> 圖1 反激式變換器 反
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流變 變換 設計 輸出 變換器 拓撲 DC/DC 電路
變換介紹
模擬和數字信號間的變換:
AD:模數轉換,將模擬信號變成數字信號,便于數字設備處理。
DA:數模轉換,將數字信號轉換為模擬信號與外部世界接口。
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